Таким образом, модель ценообразования для расчета тарифа на воду определяет реа- лизационную стоимость 1 м° воды, используемого компонентами водохозяйственного ком- плекса. Если водохранилище имеет комплексные или многоцелевые задачи, то есть для це- лей ирригации и гидроэнергетики, тогда суммарные годовые эксплуатационные затраты во- дохозяйственной организации, обеспечивающие нормальный режим работы водохранилища, должны быть распределены между участниками водохозяйственного комплекса. Однако для отраслей гидроэнергетики при выработке электроэнергии важным является не только объем, но и напор, с каким эта вода подается к гидроагрегатам [7]. При такой постановке задачи определе- ние стоимости 1 м° воды, используемой для выработки энергии гидроагрегатами, можно опре- делить, исходя из следующих условий, то есть, разделив реализационную стоимость 1м° воды как природного ресурса ( Ц, р ) на величину среднего напора водохранилища ( Н ср ): г й Цпр =‚В(Цпр 'Нф)/Нср’ ! - . где Н Ф фактический напор гидроагрегата за период 1 ; /3 — коэффициент, характеризую- щий распределение платы за использование воды между компонентами водохозяйственного комплекса. Коэффициент, характеризующий распределение платы за использование воды между компонентами водохозяйственного комплекса, то есть между гидроэнергетикой и ирригаци- ей, определяется в зависимости от стоимости валового дохода: В = Дг (Дг + Ди). где % — стоимость валового дохода от реализационной стоимости воды для гидроэнергетики; Д у — стоимость валового дохода от реализационной стоимости воды для сельского хозяйства. При этом экономическая эффективность каждого компонента водохозяйственного комплекса, то есть в данном случае гидроэнергетики и сельского хозяйства, должна опреде- ляться с учетом стоимости объема реализуемой или используемой воды из водохранилища. В этих условиях тариф на воду как природный ресурс для отраслей сельского хозяй- ства рассчитывается по формуле: Ц ,Ъ‚’р =1- /( ;Ь /Н ср)э то есть когда Н ;Ъ < Нср› СТои- 3 мость 1 м воды в гидроэнергетике уменьшается — это справедливо, поскольку тот же объем воды обладает меньшей энергией, а при Н ;Ь > Нср — наоборот, увеличивается, следователь- но, для гидроэнергетики большой интерес представляет напор в водохранилище, что способ- ствует поддержанию уровня воды в водохранилищах на высоких отметках. При этом сопредельное государство, расположенное в бассейне трансграничных рек, будет закупать электроэнергию, выработанную комплексным или многоцелевым водохрани- лищем, в пределах полезного объема стока, который формируется за вневегетационный пе- риод, за счет их своей доли и может получить воду на льготных условиях, то есть [2-5]: 1 и _ $Эг + Ущи +Ущо)|| _ Н |, пр о Ь Н где и — коэффициент, учитывающий совместное использование производственных ресурсов водохранилища, то есть и = ЭЙ, / Эээ; Э „э — выработка электроэнергии комплексным водо- еЭ хранилищем, млрд. кВт.ч; ЭЙ, — приобретенный объем электроэнергии сопредельными го- сударствами от выработки электроэнергии комплексным водохранилищем, млрд. кВт. ч; »,М/; — суммарный объем воды, накопленный в водохранилищах за вневегетационный пери- од, км*; И/Ё — объем воды, использованных для выработки электроэнергии в вегетационный 3 период из водохранилища, км`. 453